
- •Литература к курсу: “Оптика. Физика атома и атомного ядра.”
- •Лекция 1. Введение. Электромагнитные волны. Плоская световая волна. Фазовая и групповая скорость. Взаимодействие света с веществом. Дисперсия света. Поглощение света. Закон Бугера.
- •1. Развитие представлений о природе света.
- •2. Электромагнитные волны
- •Следствия теории Максвелла:
- •3. Излучение электромагнитных волн.
- •4.Энергия электромагнитных волн. Импульс электромагнитного поля.
- •5. Взаимодействие электромагнитных волн с веществом.
- •5.1.Отражение и преломление света диэлектриками.
- •5.2. Поглощение (абсорбция) света
- •5.3. Дисперсия света
- •5.4. Давление света.
- •Лекция 2. Интерференция света
- •6. Когерентность
- •7. Расчет интерференционной картины от двух источников (опыт Юнга).
- •8. Методы наблюдения интерференции света
- •9. Интерференция света в тонких пленках
- •11.Применение интерференции света
- •Лекция 3. Дифракция света
- •11. Дифракция волн. Принцип Гюйгенса—Френеля
- •12. Метод зон Френеля. Прямолинейное распространение света
- •13. Дифракция сферических волн.
- •14. Дифракция плоских световых волн
- •2. Дифракция Фраунгофера на двух одинаковых параллельных щелях.
- •3. Дифракция Фраунгофера на одномерной дифракционной решетке.
- •3. Дифракция на пространственной решетке. Формула Вульфа — Брэггов
- •15. Рассеяние света (на самостоятельное изучение)
- •16. Разрешающая способность оптических приборов
- •17. Понятие о голографии
- •Лекция 4. Поляризация света.
- •17. Естественный и поляризованный свет
- •18.Анализ поляризованного света.
- •19. Способы получения поляризованного света.
- •1. Поляризация света при отражении и преломлении на границе двух диэлектриков
- •2. А. Пропускание света через среды, обладающие естественной оптической анизотропией.
- •Поляризационные призмы и поляроиды
- •2.В. Искусственная оптическая анизотропия
- •20. Интерференция поляризованного света. Прохождение плоскополяризованного света через кристаллическую пластинку.
- •21. Вращение плоскости поляризации Естественное вращение.
- •Магнитное вращение.
2.В. Искусственная оптическая анизотропия
Существуют различные способы получения искусственной оптической анизотропии, т. е. сообщения оптической анизотропии естественно изотропным веществам.
Оптически изотропные вещества становятся оптически анизотропными под действием:
одностороннего сжатия или растяжения (кристаллы кубической системы, стекла и др.) –стеклянная пластинка приобретает свойства одноосного кристалла, оптическая ось которого совпадает с направлением сжатия или растяжения;
электрического поля (эффект Керра; жидкости, аморфные тела, газы) – жидкий или твердый изотропный диэлектрик, помещенный в достаточно сильное электрическое поле, становится оптически анизотропным;
магнитного поля (эффект Коттона – Мутона; жидкости, стекла, коллоиды) - оптической осью явл. направление магнитного поля. Закономерности эффектов 2) и 3) во многом сходны.
В перечисленных случаях вещество приобретает свойства одноосного кристалла, оптическая ось которого совпадает с направлением деформации, электрического или магнитного полей соответственно указанным выше воздействиям.
Мерой возникающей оптической анизотропии служит разность показателей преломления обыкновенного и необыкновенного лучей в направлении, перпендикулярном оптической оси:
в
случае деформации:
;
в
случае электрического поля:
;
в
случае магнитного поля:
'
где
—
постоянные, характеризующие вещество,
—
нормальное напряжение, Е
и Н—соответственно
напряженность электрического и
магнитного полей.
Н
однотипны).
Ячейка Керра — кювета с жидкостью
(например, нитробензолом), в которую
введены пластины конденсатора, помещается
между скрещенными поляризатором Р
и анализатором А. При отсутствии
электрического поля свет через систему
не проходит. При наложении электрического
поля жидкость становится
двоякопреломляющей; при изменении
разности потенциалов между электродами
меняется степень анизотропии вещества
(и интенсивность света прошедшего через
анализатор).
На
пути l
между обыкновенным и необыкновенным
лучами возникает оптическая разность
хода
Или
разность фаз
,
где В- характерная для вещества величина, называемая постоянной Керра.
Эффект Керра: оптическая анизотропия веществ под действием электрического поля — объясняется различной поляризуемостью молекул жидкости по разным направлениям. Это явление практически безынерционно, т. е. переход вещества из изотропного состояния в анизотропное при включении поля (и обратно) составляет приблизительно 10 –10 с.
Применение: ячейка Керра служит идеальным световым затвором и применяется в быстропротекающих процессах (звукозапись, воспроизводство звука, скоростная фото- и киносъемка, изучение скорости распространения света и т.д.), в оптической локации, в оптической телефонии и т. д.
Применение одностороннего сжатия или растяжения: искусственная анизотропия под действием механических воздействий позволяет исследовать напряжения, возникающие в прозрачных телах. В данном случае о степени деформации отдельных участков изделия (например, остаточных деформаций в стекле при закалке) судят по распределению в нем окраски. Так как применяемые обычно в технике материалы (металлы) непрозрачны, то исследование напряжений производят на прозрачных моделях, а потом делают соответствующий пересчет на проектируемую конструкцию.